https://hifi-profi.ru/blog/papers/moshchnost_usilitelya_kakuyu_vybrat/ ......
Громкость воспроизведения зависит от «взаимоотношения» акустических систем и усилителя, а если быть точнее, то от соотношения их технических параметров. Я думаю, все Вы знаете такой параметр акустических систем как «чувствительность», измеряемая в децибелах (чувствительность акустики колеблется от 83 до 105 децибел). Чувствительность говорит о том какое звуковое давление (в децибелах) может развить акустическая система на расстоянии одного метра от неё при подаче на неё сигнала мощностью в 1 Вт.
Чем ниже чувствительность акустики, тем мощнее нужен усилитель. Соотношение при этом следующее: «прибавление» каждых 3-х децибел к звуковому давлению, создаваемому акустикой стоит усилителю удвоения мощности.
Например, имеем акустическую систему с чувствительностью 85 децибел (она создаёт звуковое давление в 85 децибел при подаче на неё сигнала в 1 Ватт), чтобы создать звуковое давление в 88 децибел (85+3 децибела), необходимо подать сигнал мощностью 2 ватта (в 2 раза больше), для 91 дБ понадобится 4 ватта (ещё в 2 раза больше), для 94 дБ надо уже 8 ватт и так далее, но помните, что эти замеры производятся на расстоянии 1 метр от акустики. Отойдите подальше и вы ничего толком не услышите, отсюда следует, что нужно «добавить» ещё немного мощности и так далее. Хочу заметить, что идеального соотношения между чувствительностью акустических систем и усилителя нет.
....
И напоследок обратимся к крайностям. Купив слишком маломощный усилитель для низкочувствительных акустических систем, Вы не сможете установить достаточную громкость, даже если выкрутите ручку громкости до самого упора. И, наоборот, купив очень мощный усилитель для очень чувствительных колонок, Вы просто не сможете управлять громкостью, так как уже при повороте ручки всего на один градус, Вы будете оглушены чрезмерно завышенной громкостью. Я думаю, что после прочтения всего вышесказанного, Вы уже догадались, что выбор усилителя это почти искусство. Цените своё время и деньги, доверьте решение своих аудио и видео задач профессионалам...
Крайне важно учитывать все условия работы, в частности, колебания сети и напряжения питания.
Вариации с нагрузкой и без нагрузки. UTC2 0 3 0 (Vs max=4 4 В) особенно подходит для замены стандартных усилителей мощности IC (с Vs max=3 6 В) для более надежных применений.
Пример, использующий простой двухполупериодный выпрямитель с последующим конденсаторным фильтром, показан в таблице и на схеме рис. 27.
Регулируемый источник питания обычно не используется для выходных каскадов мощности, поскольку его размеры должны учитывать мощность питания в пиковых значениях сигнала. Это не только малый процент возраста всей музыки.
сигнал, с последующим большим превышением размеров цепи.
Даже если при регулируемом питании можно получить большую выходную мощность (Vs является постоянным во всех рабочих условиях), то
Дополнительные затраты и рассеиваемая мощность обычно не оправдывают его использование. при использовании нерегламентированных расходных материалов их меньше
Ограничение по дизайну. Фактически, когда присутствует пик сигнала, емкостной фильтр действует как маховое колесо, питающее
ТРЕБУЕТСЯ ЭНЕРГИЯ.
В средних условиях подаваемая непрерывная мощность ниже. Соотношение музыкальной мощности/продолжительности больше
в случае регламентированной поставки с экономией места и затрат
https://www.alldatasheetit.com/html-pdf/110120/UTC/U…8/UTCTDA2030.html .....
МНОГОПОЛОСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И АКТИВНЫЕ КОРОБКИ
Многополосные системы громкоговорителей обеспечивают наилучшие возможные акустические характеристики, поскольку каждый громкоговоритель
специально разработан и оптимизирован для работы в ограниченном диапазоне частот. Обычно эти акустические системы
Разделите звуковой спектр на три полосы.
Чтобы поддерживать ровный частотный отклик в Hi-Fi аудиодиапазоне, полосы, озвученные каждым громкоговорителем, должны
слегка перекрывается. Дисбаланс между громкоговорителями приводит к неприемлемым результатам, поэтому важно убедиться, что каждое устройство генерирует правильное количество акустической энергии для своих сегментов аудиоспектра. В этом есть
Уважение, также важно знать энергетическое распределение музыкального спектра, чтобы определить частоты среза
кроссоверных фильтров (см. рис. 1 8). В качестве примера:1 1 0 0 с трехполосной системой с кроссоверными частотами 4 0 0 Гц
и 3 кГц будет требуется 50 Вт для низкочастотного динамика3, 5 Вт для среднечастотного блока и 1,5 Вт для твитерного динамика.
Как активные, так и пассивные фильтры могут использоваться для кроссоверов, но активные фильтры стоят значительно меньше, чем хорошие
Пассивный фильтр с использованием воздушных красных индукторов и неэлектролитических конденсаторов. Кроме того, активные фильтры не страдают от типичных недостатков пассивных фильтров:
--Без питания;
--Повышенное затухание, видимое громкоговорителем (более низкое затухание)
--Трудность точного проектирования из-за переменного сопротивления громкоговорителя.
Очевидно, активные кроссоверы можно использовать только в том случае, если для каждого привода предусмотрен усилитель мощности. Это делает особенно интересным и экономичным использование монолитных усилителей мощности.
В некоторых приложениях сложные фильтры не являются необходимыми реле и могут быть рекомендованы простые RC-сети нижних и верхних частот (6 дБ/октава). Полученные результаты превосходны, потому что это лучший тип аудиофильтра и единственный, свободный от фазовых и переходных искажений.
Довольно плохое затухание вне полосы и отдельных RC-фильтров означает, что громкоговоритель должен работать линейно хорошо за пределами частоты кроссовера, чтобы избежать искажений.
Более эффективное решение, названное SG S "Активный фильтр мощности", показано на рис. 19.
Предложенная схема может реализовать комбинированные усилители мощности и 12 дБ/октавные или 18 дБ/октавные фильтры верхних или нижних частот.
В действии на входных штырях усилителя имеются два равных и синфазных напряжения, как это требуется для работы активного фильтра.